岩性油气藏 ›› 2014, Vol. 26 ›› Issue (3): 7983.
王秀娟1,王明磊2,赵爱彬2
摘要:
针对鄂尔多斯盆地致密油储层特征,利用纳米级 CT 扫描、场发射扫描电镜、恒速压汞以及核磁共振等技术,对该储层孔隙、喉道以及孔喉配置关系等微观特征进行了系统研究。 结果表明:孔隙大小决定了致密油储层的储集能力,鄂尔多斯盆地延长组长 7 致密油储层的平均孔隙半径为 15~20 μm,平均单位孔隙体积为 0.05;喉道大小是储层开发下限的主要制约因素,长 7 致密油储层的喉道半径主要为 0.3~0.5 μm,储层中 60%的可动流体由半径为 0.1~0.5 μm 的喉道所控制;在物性较好的储层中,连通性较好的大喉道占 30%~40%,而且喉道半径≥0.5 μm,而在物性较差的储层中,喉道细小,连通性差的喉道约占 60%,而且喉道半径 <0.1 μm。
[1] 林森虎,邹才能,袁选俊,等.美国致密油开发现状及启示[J].岩性油气藏,2011,23(4):25-30. [2] 孙赞东,贾承造,李相方,等.非常规油气勘探与开发(上册)[M].北京:石油工业出版社,2011. [3] 邹才能,陶士振,侯连华,等.非常规油气地质[M].北京:地质出版社,2011. [4] Kabir C S,Rasdi F,lgboalisi B. Analyzing production data fromtight oil wells[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology,2011,50(5):48-58. [5] Tran T,Sinurat P,Wattenbarger R A. Production characteristics of the Bakken Shale Oil[R]. SPE 145684,2011. [6] 尤源,牛小兵,辛红刚,等.国外致密油储层微观孔隙结构研究及其对鄂尔多斯盆地的启示[J]. 石油科技论坛,2013,32(1):12-18. [7] 赵万金,李海亮,杨午阳.国内非常规油气地球物理勘探技术现状及进展[J].中国石油勘探,2012,17(4):36-40. [8] 赵政璋,杜金虎.致密油气[M].北京:石油工业出版社,2012:4-5. [9] Nelson P H. Pore-throat sizes in sandstones,tight sandstones,and shales[J]. AAPG Bulletin,2009,93(3):329-340. [10] Desbois G,Urai J L,Kukla P A,et al. High-resolution 3D fabric and porosity model in a tight gas sandstone reservoir:A new approach to investigate microstructures from mm-to nm-scale combining argon beam cross-sectioning and SEM imaging[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering,2011,78(2):243-257. [11] Riepe L,Suhaimi M H,Kumar M,et al. Application of high resolution Micro-CT-Imaging and pore network modeling(PNM) for the petrophysical characterization of tight gas reservoirs—A case history from a deep clastic tight gas reservoir in Oman[R]. SPE 142472,2011. [12] 郝乐伟,王琪,唐俊.储层岩石微观孔隙结构研究方法与理论综述[J].岩性油气藏,2013,25(5):123-128. [13] 翁寿松.日立的场发射扫描电镜[J].电子工业专用设备,1993,22(1):30-33. [14] 何涛,王芳,汪伶俐.致密砂岩储层微观孔隙结构特征———以鄂尔多斯盆地延长组长7 储层为例[J].岩性油气藏,2013,25(4):23-26. |
[1] | 计玉冰, 郭冰如, 梅珏, 尹志军, 邹辰. 四川盆地南缘昭通示范区罗布向斜志留系龙马溪组页岩储层裂缝建模[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 137-145. |
[2] | 李盛谦, 曾溅辉, 刘亚洲, 李淼, 焦盼盼. 东海盆地西湖凹陷孔雀亭地区古近系平湖组储层成岩作用及孔隙演化[J]. 岩性油气藏, 2023, 35(5): 49-61. |
[3] | 文志刚, 罗雨舒, 刘江艳, 赵春雨, 李士祥, 田伟超, 樊云鹏, 高和婷. 陇东地区三叠系长7段页岩油储层孔隙结构特征及成因机制[J]. 岩性油气藏, 2022, 34(6): 47-59. |
[4] | 张记刚, 杜猛, 陈超, 秦明, 贾宁洪, 吕伟峰, 丁振华, 向勇. 吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组页岩储层孔隙结构定量表征[J]. 岩性油气藏, 2022, 34(4): 89-102. |
[5] | 李璐萍, 梁金同, 刘四兵, 郭艳波, 李堃宇, 和源, 金九翔. 川中地区寒武系洗象池组白云岩储层成岩作用及孔隙演化[J]. 岩性油气藏, 2022, 34(3): 39-48. |
[6] | 杜猛, 向勇, 贾宁洪, 吕伟峰, 张景, 张代燕. 玛湖凹陷百口泉组致密砂砾岩储层孔隙结构特征[J]. 岩性油气藏, 2021, 33(5): 120-131. |
[7] | 何绪全, 黄东, 赵艾琳, 李育聪. 川中地区大安寨段页岩油气储层测井评价指标体系[J]. 岩性油气藏, 2021, 33(3): 129-137. |
[8] | 张晓辉, 张娟, 袁京素, 崔小丽, 毛振华. 鄂尔多斯盆地南梁-华池地区长81致密储层微观孔喉结构及其对渗流的影响[J]. 岩性油气藏, 2021, 33(2): 36-48. |
[9] | 黄杰, 杜玉洪, 王红梅, 郭佳, 单晓琨, 苗雪, 钟新宇, 朱玉双. 特低渗储层微观孔隙结构与可动流体赋存特征——以二连盆地阿尔凹陷腾一下段储层为例[J]. 岩性油气藏, 2020, 32(5): 93-101. |
[10] | 李佳思, 付磊, 张金龙, 陈静, 牛斌, 张顺存. 准噶尔盆地乌夏地区中上二叠统碎屑岩成岩作用及次生孔隙演化[J]. 岩性油气藏, 2019, 31(6): 54-66. |
[11] | 叶亚培, 唐书恒, 郗兆栋, 张耀选. 黔北地区牛蹄塘组页岩矿物组成特征与脆性评价[J]. 岩性油气藏, 2019, 31(4): 62-71. |
[12] | 郑珊珊, 刘洛夫, 汪洋, 罗泽华, 王曦蒙, 盛悦, 许同, 王柏寒. 川南地区五峰组—龙马溪组页岩微观孔隙结构特征及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2019, 31(3): 55-65. |
[13] | 翟文宝, 李军, 周英操, 柳贡慧, 黄涛, 宋学锋. 基于测井资料的页岩储层可压裂性评价新方法[J]. 岩性油气藏, 2018, 30(3): 112-123. |
[14] | 吴陈冰洁, 朱筱敏, 魏巍, 蒋飞虎, 谈明轩, 潘荣. 查干凹陷下白垩统巴二段储层特征及孔隙演化[J]. 岩性油气藏, 2017, 29(1): 71-80. |
[15] | 黄 静,李 琦,康元欣,刘 勇,熊 亮,黎华继 . 致密砂岩气储层微观孔隙及成岩作用特征—— 以川西新场地区须五段为例[J]. 岩性油气藏, 2016, 28(2): 24-32. |
|